分析 (1)如圖1中,連接OF、OE、GB、FB,作GM⊥OB于M,F(xiàn)N⊥OB于N.只要證明△OBG∽△OAB,可得點(diǎn)F是自相似點(diǎn),△FOB∽△BAO,可得點(diǎn)F是自相似點(diǎn).
(2)①如圖2,過點(diǎn)M作MG⊥x軸于G點(diǎn).由△P1ON∽△NOM,△MP2N∽△MNO,推出∠OP1N=∠MNO=120°,∠MP2N=∠MNO=120°,推出∠NP1P2=∠NP2P1=60°,推出△NP1P2是等邊三角形,推出OP1=P1P2=P2M,推出P1的橫坐標(biāo)為1,P2的橫坐標(biāo)為2,代入y=$\frac{\sqrt{3}}{3}$x,即可解決問題.
②以O(shè)為圓心2為半徑作圓交反比例函數(shù)于M1,M2,以N為圓心2為半徑作圓交反比例函數(shù)的圖象于M3,M4.滿足條件的點(diǎn)M有4個(gè).
解答 解:(1)如圖1中,連接OF、OE、GB、FB,作GM⊥OB于M,F(xiàn)N⊥OB于N.
由題意可知點(diǎn)G在OA上,
∵tan∠AOB=$\frac{AB}{OB}$=$\sqrt{3}$,
∴∠AOB=60°,
∵tan∠GBM=$\frac{GM}{BM}$=$\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{3}{2}}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,
∴∠OBG=30°,
∴∠BOG=∠AOB,∠OBG=∠A,
∴△OBG∽△OAB,
∴點(diǎn)F是自相似點(diǎn),
同理可得∠FON=∠A=30°,∠FBO=∠AOB=60°,
∴△FOB∽△BAO,
∴點(diǎn)F是自相似點(diǎn),
故答案為F,G.
(2)①如圖2,過點(diǎn)M作MG⊥x軸于G點(diǎn).
∵M(jìn)點(diǎn)的橫坐標(biāo)為3,
∴y=$\frac{3\sqrt{3}}{3}$=$\sqrt{3}$,
∴M(3,$\sqrt{3}$),
∴OM=2$\sqrt{3}$,∠MON=∠NMO=30°,∠ONM=120°,
直線OM的表達(dá)式為y=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,
在Rt△MHG中,∠MGN=90°,MN2=MG2+NG2,
設(shè)NM=NO=m,則NG=3-m,
∴m2=(3-m)2+($\sqrt{3}$)2,
∴ON=MN=m=2,
∵△P1ON∽△NOM,△MP2N∽△MNO,
∴∠OP1N=∠MNO=120°,∠MP2N=∠MNO=120°,
∴∠NP1P2=∠NP2P1=60°,
∴△NP1P2是等邊三角形,
∴OP1=P1P2=P2M,
∴P1的橫坐標(biāo)為1,P2的橫坐標(biāo)為2,代入y=$\frac{\sqrt{3}}{3}$x,
可得P1(1,$\frac{\sqrt{3}}{3}$),P2(2,$\frac{2\sqrt{3}}{3}$)
綜上所述,P點(diǎn)坐標(biāo)為(1,$\frac{\sqrt{3}}{3}$))或(2,$\frac{2\sqrt{3}}{3}$).
②如圖3中,滿足條件的點(diǎn)M有4個(gè).
以O(shè)為圓心2為半徑作圓交反比例函數(shù)于M1,M2,以N為圓心2為半徑作圓交反比例函數(shù)的圖象于M3,M4.
故答案為4.
點(diǎn)評(píng) 本題考查反比例函數(shù)綜合題、相似三角形的判定和性質(zhì)、一次函數(shù)的應(yīng)用、等腰三角形的性質(zhì)和判定等知識(shí),解題的關(guān)鍵是理解題意,靈活運(yùn)用所學(xué)知識(shí)解決問題,屬于中考?jí)狠S題.
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